Nullastspanning (bij 25°C) | ≥3,65V |
---|---|
Nominale capaciteit | 8500 mAh |
(Bij +25°C wordt de batterij ontladen met een continue stroom van 3 mA totdat de spanning de uitschakelspanning van 2,0 V bereikt. De capaciteit kan variëren bij een andere temperatuur, ontlaadstroom of uitschakelspanning.) | |
Maximale continue stroom | 150mA |
(Nieuwe cel, bij +25°C, 2,0V uitgeschakeld, batterij ontladen gedurende minimaal 50%°C van de nominale capaciteit.) | |
Maximale pulsontlaadstroom | 250mA |
(pulsen van 300 mA/0,1 seconde, elke 2 minuten bij +25°C ontladen uit de nieuwe cel met een basisstroom van 10 uA, opbrengstspanning boven 3,0 V. De metingen kunnen variëren afhankelijk van de pulskarakteristieken, de temperatuur en de onder zware omstandigheden kan het raadzaam zijn om de cel uit te rusten met een condensator, raadpleeg PKCELL.) | |
Opslag (aanbevolen) | ≤30°C, ≤75%RV |
Bedrijfstemperatuurbereik | -55°C tot +85°C |
Diameter | 25,6 ± 0,2 mm |
Hoogte | 49,1 ± 0,5 mm |
Typisch gewicht | 55,0 g |
Li-metaalgehalte | 2,4 g |
Beschikbare beëindigingen | 1) Standaard aansluitingen 2) Soldeerlipjes 3) Axiale pinnen 4) of speciale vereisten (draad, connectoren, enz.) |
Alarm- en beveiligingssystemen, GPS, meetsystemen, geheugenback-up, volgsysteem en GSM-communicatie, ruimtevaart, defensie, leger, energiebeheer, draagbare apparaten, consumentenelektronica, realtime klok, volgsysteem, nutsmetering, enz.
Enkele batterij metKabels en connectorenis beschikbaar.Voldoet de spanning of capaciteit van een enkele accu niet aan uw wensen, dan kunnen wij accupakketoplossingen leveren!
Waarschuwing:
1)Dit zijn niet-oplaadbare batterijen.
2) Brand-, explosie- en brandwondengevaar.
3) Niet opladen, kortsluiten, verpletteren, demonteren, verwarmen boven 100 ℃ en verbranden.
4) Gebruik de batterij niet buiten het toegestane temperatuurbereik.
Aan de andere kant omvat de spiraalvormig gewikkelde constructie het rollen van de elektroden, de separator en het elektrolyt in een strak gewikkelde spiraalconfiguratie. De positieve en negatieve elektroden zijn samen gewikkeld met een scheider ertussen, waardoor een spiraalvormige kern ontstaat. Deze kern wordt vervolgens in een cilindrische metalen behuizing geplaatst, die structurele ondersteuning biedt en dient als de buitenste schil van de batterij. Het grotere oppervlak van de anode en kathode maakt ontladingen met hoge snelheid mogelijk.
Spoelconstructiecellen hebben een onderscheidend kenmerk waarbij de anode en kathode een relatief klein gedeeld oppervlak hebben. Bij dit type cel wordt een enkele cilinder kathodemateriaal omgeven door het anodemateriaal. Vanwege het lage gemeenschappelijke oppervlak hebben deze cellen een beperkt vermogen voor hoge ontladingen, maar beschikken ze over een grotere ruimte om meer anodemateriaal vast te houden, waardoor er meer energie kan worden opgeslagen.
Passivering is een oppervlaktereactie die spontaan optreedt op het lithiummetaaloppervlak in alle primaire lithiumbatterijen met vloeibaar kathodemateriaal zoals Li-SO2, Li-SOCl2 en Li-SO2Cl2. Er vormt zich snel een film van lithiumchloride (LiCl) op het oppervlak van de lithiummetaalanode, en deze vaste beschermende film wordt de passivatielaag genoemd, die direct contact tussen de anode (Li) en de kathode (SO2, SOCl2 en SO2Cl2) voorkomt. Simpel gezegd: het voorkomt dat de batterij permanent intern kortsluiting maakt en uit zichzelf ontlaadt. Daarom kunnen op vloeibare kathode gebaseerde cellen een lange houdbaarheid hebben.
Deze passivatielaag fungeert als een barrière, waardoor het verlies van opgeslagen lading wordt verminderd en de zelfontlading in de loop van de tijd wordt geminimaliseerd. Als gevolg hiervan kunnen Li-SoCl2-batterijen hun lading gedurende lange perioden behouden, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die een lage zelfontlading vereisen, zoals in externe sensoren, back-upstroomsystemen en andere apparaten die af en toe worden gebruikt.
Hoe langer de tijd en hoe hoger de temperatuur, hoe ernstiger de passivatie van lithiumthionylchloridebatterijen.
Het passivatieverschijnsel is een inherent kenmerk van lithiumthionylchloridebatterijen. Zonder passivatie kunnen lithiumthionylchloridebatterijen niet worden opgeslagen en verliezen ze hun gebruikswaarde. Omdat het lithiumchloride dat wordt gegenereerd op het oppervlak van metallisch lithium in thionylchloride zeer dicht is, voorkomt het verdere reactie tussen lithium en thionylchloride, waardoor de zelfontladingsreactie in de batterij erg klein wordt, wat tot uiting komt in de kenmerken van de batterij. dat wil zeggen, de houdbaarheid is meer dan 10 jaar. Dit is de goede kant van het fenomeen van passivatie. Daarom is het passivatiefenomeen bedoeld om de batterijcapaciteit te beschermen en zal het geen verlies van batterijcapaciteit veroorzaken.
De nadelige effecten van het passivatieverschijnsel op elektrische apparaten zijn: Na een periode van opslag, wanneer de batterij voor het eerst wordt gebruikt, is de initiële bedrijfsspanning van de batterij laag en duurt het een bepaalde tijd om de vereiste waarde te bereiken, en dan naar de normale waarde. Dit is wat mensen vaak ‘spanningsvertraging’ noemen. Spanningsvertraging heeft weinig effect op toepassingen waarvoor geen strikte tijdseisen gelden, zoals verlichting; maar voor gebruik waarvoor strikte tijdseisen gelden, kan bij onjuist gebruik worden gezegd dat het een fatale fout is, zoals bij wapensystemen; het heeft weinig effect op toepassingen waarbij de stroom tijdens gebruik niet veel verandert, zoals geheugenondersteuningscircuits; maar voor gebruiksomstandigheden waarbij de stroming af en toe verandert, kan bij verkeerd gebruik ook gesproken worden van een fataal gebrek, zoals bij de huidige slimme gasmeters en watermeters.
1. Probeer koste wat het kost je verbruik te verminderen
2. Geen rekening houden met de veldtemperatuur van uw
sollicitatie
3. Met uitzicht op de minimale uitschakelspanning van de toepassing
4. Kies een batterij die groter is dan nodig
5. Geen rekening houdend met de specifieke pulsvereisten in de
ontslagprofiel van uw aanvraag
6. De informatie op het gegevensblad voor waar aannemen
7. Geloven dat een test bij omgevingstemperatuur volledig is
representatief voor het algehele veldgedrag van uw toepassing
Specificaties Li-SOCl2 (Energietype). | ||||||||||
ModelIEC | Nominale spanning (V) | Afmetingen (mm) | Nominale capaciteit (mAh) | Standaardstroom (mA) | Maximale continue ontlaadstroom (mA) | Max. pulsontladingsstroom (mA) | Uitschakelspanning (V) | Gewicht Ongeveer (g) | Bedrijfstemperatuur (°C) | |
ER10450 | AAA | 3.6 | 10,0×45,0 | 800 | 1.00 | 10 | 20 | 2.00 | 9 | -55~+85 |
ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 14,5×25,0 | 1200 | 0,50 | 50 | 100 | 2.00 | 10 | -55~+85 |
ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 14,5×33,5 | 1650 | 0,70 | 50 | 100 | 2.00 | 13 | -55~+85 |
ER14505 | AA | 3.6 | 14,5×50,5 | 2400 | 1.00 | 100 | 200 | 2.00 | 19 | -55~+85 |
ER17335 | 3.6 | 17×33,5 | 2100 | 1.00 | 50 | 200 | 2.00 | 30 | -55~+85 | |
ER17505 | 3.6 | 17×50,5 | 3400 | 1.00 | 100 | 200 | 2.00 | 32 | -55~+85 | |
ER18505 | A | 3.6 | 18,5×50,5 | 4000 | 1.00 | 100 | 200 | 2.00 | 32 | -55~+85 |
ER26500 | C | 3.6 | 26,2 × 50,5 | 8500 | 2.00 | 200 | 400 | 2.00 | 55 | -55~+85 |
ER34615 | D | 3.6 | 34,2 × 61,5 | 19000 | 3.00 uur | 200 | 400 | 2.00 | 107 | -55~+85 |
ER9V | 9V | 10.8 | 48,8×17,8×7,5 | 1200 | 1.00 | 50 | 100 | 2.00 | 16 | -55~+85 |
ER261020 | 3.6 | 26,5×105 | 16000 | 3.00 uur | 200 | 400 | 2.00 | 100 | -55~+85 | |
ER341245 | 3.6 | 34×124,5 | 35000 | 5.00 uur | 400 | 500 | 2.00 | 195 | -55~+85 |